[0001] L'invention concerne un dispositif destiné à permettre la transmission de signaux
électromagnétiques, au travers d'une structure comportant des modules fonctionnels
organisés pour que soit obtenue une redondance de type deux pour un.
[0002] Ce dispositif est destiné à être intégré dans les équipements d'un système où des
signaux sont transmis par l'intermédiaire de guides d'ondes électromagnétiques et
par exemple dans des équipements de communication prévus pour être embarqués à bord
de satellites. Par guides d'ondes électromagnétiques, il faut ici entendre tant les
guides d'ondes proprement dits que les liaisons matérielles propagatives fonctionnellement
équivalentes et par exemple les lignes microrubans.
[0003] Pour des raisons de sécurité, les équipements qui sont destinés à équiper de tels
satellites, comportent des modules qui sont dupliqués, de manière qu'il puisse être
remédié à une panne affectant le fonctionnement d'un module fonctionnel par mise en
fonctionnement d'un module identique ou similaire qui le duplique.
[0004] Une telle redondance, dite de type deux pour un, est classiquement appliquée à divers
modules inclus dans un équipement et par exemple à des modules amplificateurs permettent
d'agir sur les signaux qui sont transmis par l'intermédiaire des guides d'ondes.
[0005] La figure 1 présente un exemple schématique d'un dispositif connu composé de modules
fonctionnels identiques permettant d'obtenir une redondance en deux pour un. Ce dispositif
est prévu pour un équipement dans lequel des signaux sont transmis par l'intermédiaire
de guides d'ondes électromagnétiques. Le dispositif présenté comporte deux modules
identiques, référencés 1 et 1', qui sont, par exemple, constitués chacun par un amplificateur
et qui sont montés dans le dispositif pour pouvoir recevoir un signal, par exemple
un signal hyperfréquence. Ce signal leur est fourni au niveau d'une entrée du dispositif
qui est référencée IN et qui est supposée prévue pour desservir les deux modules dans
l'équipement, non représenté ici, qui les comporte.
[0006] Chacun des deux modules 1 et 1' est agencé pour pouvoir fournir un signal identique
au niveau d'une sortie référencée OUT du dispositif, dans l'équipement, à partir du
signal qu'il a reçu au niveau de l'entrée IN.
[0007] Un commutateur 2 est inséré entre l'entrée IN et une entrée I1 ou I1' propre à chacun
des modules. Ce commutateur est classiquement un commutateur unipolaire, couramment
désigné par l'achronyme SPDT (single pole double throw), il permet de relier l'entrée
IN à l'une ou l'autre des entrées I1 et I1', en fonction du positionnement sélectif
qui lui est imposé. Les modules 1 et 1' disposent chacun d'une sortie de signal O1
ou O1' qui se relie à la sortie OUT du dispositif par l'intermédiaire d'un coupleur,
ce coupleur est par exemple un commutateur unipolaire 3, monté en inverse par rapport
au commutateur 2, de manière à permettre l'établissement d'une liaison à la sortie
OUT avec l'une ou l'autre des deux sorties O1, O1', suivant le positionnement sélectif
qui lui est imposé.
[0008] La figure 2 présente une variante connue du dispositif présenté sur la figure 1.
Cette variante de dispositif se différencie du précédent en ce qu'elle comporte un
montage de Wilkinson substituant un combineur 4 au commutateur unipolaire précédemment
prévu entre les sorties des modules dupliqués 1, 1' et la sortie OUT du dispositif.
Comme connu, ce combineur 4 comporte une résistance 5 insérée entre les sorties respectives
O1 et O1' des modules 1 et 1'.
[0009] GB 150 714 7 décrit un dispositif destiné à permettre la transmission de signaux électromagnétiques
au travers d'une structure comportant des modules fonctionnels pour obtenir une redondance
de type deux pour un.
[0010] Dans l'un et l'autre cas, les dispositifs présentés permettent la transmission de
signaux électromagnétiques au travers d'une structure, comportant des modules fonctionnels
organisés pour que soit obtenue une redondance de type deux pour un, les signaux y
étant prévus transmis par l'intermédiaire de guides d'ondes électromagnétiques. Ces
dispositifs présentent l'inconvénient d'être encombrants, en particulier lorsque les
longueurs d'onde des signaux sont relativement grandes dans la gamme de longueurs
d'onde visée. De plus, la présence de deux commutateurs ou d'un commutateur et d'un
combineur, en plus des modules, rend plus complexe l'incorporation dans une même structure
de ces modules. Elle complique aussi les opérations de test des dispositifs ainsi
réalisés. Ceci constitue un inconvénient important, en particulier, dans le cas de
dispositifs destinés à des équipements embarqués à bord de satellites, où la place
est mesurée et où est recherchée la simplicité des solutions apportées, afin que soit
obtenue une fiabilité maximale. L'invention propose donc un dispositif destiné à permettre
la transmission de signaux électromagnétiques, au travers d'une structure comportant
des modules fonctionnels organisés pour que soit obtenue une redondance de type deux
pour un, dans le cas de signaux qui sont transmis par l'intermédiaire de guides d'ondes
électromagnétiques.
[0011] Selon une caractéristique de l'invention, ce dispositif comporte un guide d'ondes
à une extrémité formant entrée duquel sont reçus les signaux destinés à être appliqués
à l'un ou l'autre de deux modules fonctionnels qui sont organisés pour permettre l'obtention
d'une redondance en deux pour un, l'autre extrémité de ce guide d'ondes étant en court-circuit.
Le guide d'ondes est de plus équipé de deux organes de prélèvement de champ électrique
qui sont prévus chacun pour alimenter un des modules et qui sont respectivement disposés
à des distances de l'extrémité en court-circuit qui sont égales au quart ou à un multiple
impair du quart de la longueur d'onde des signaux reçus. Chacun des deux modules est
par ailleurs relié par une sortie à un coupleur, de type commutateur unipolaire ou
combineur, chargé de transmettre, en aval du dispositif, les signaux parvenant de
l'un et/ou de l'autre des deux modules.
[0012] Un filtre sélectif est inséré dans le guide d'ondes qu'il divise en deux cavités,
dans la partie de ce guide qui est obturée par un élément de court-circuit, et ce
filtre est susceptible d'être de type ligne à ailettes.
[0013] Selon une forme de réalisation de l'invention, les deux organes de prélèvement sont
des plongeurs ayant des tiges conductrices pénétrant à l'intérieur du guide d'ondes
par des trous ménagés dans la paroi de ce guide. Ces tiges sont coplanaires et respectivement
situées à des distances de l'extrémité en court-circuit du guide d'ondes qui correspondent
au quart de la longueur d'onde λ des signaux électromagnétiques, que le guide d'ondes
transmet, et à un multiple impair de ce quart de longueur d'onde.
[0014] Selon une forme préférée de réalisation, la distance entre les organes de prélèvement
au long du guide d'ondes est égale à la moitié de la longueur d'onde des signaux électromagnétiques
transmis par le guide.
[0015] Selon une forme de réalisation du dispositif selon l'invention, les modules que le
dispositif comporte sont réalisés sur un même substrat, où ils sont reliés par des
liaisons microbandes aux tiges des plongeurs des organes de prélèvement du dispositif.
[0016] L'invention, ses caractéristiques et ses avantages sont précisés dans la description
qui suit en liaison avec les figures répertoriées ci-dessous.
Les figures 1 et 2 correspondent à des représentations de deux dispositifs connus
dans lesquels des modules fonctionnels d'une structure d'équipement permettent que
soit obtenue une redondance en deux pour un.
La figure 3 présente un exemple de dispositif selon l'invention.
[0017] Le dispositif selon l'invention est destiné à permettre la transmission de signaux
électromagnétiques qui lui sont transmis au niveau d'une extrémité d'entrée IN d'un
guide d'ondes 6, représenté en coupe sur la figure 3, vers l'un ou l'autre de deux
modules fonctionnels 1 et 1. Ces modules sont par exemple des amplificateurs, comme
déjà supposé précédemment. L'extrémité du guide d'ondes 6, qui est à l'opposé de son
entrée IN, est supposée mise en court-circuit de manière connue en soi par l'intermédiaire
d'un élément 7 qui vient obturer cette extrémité. Selon l'invention, il est prévu
deux organes de prélèvement de champ électrique 8 et 8' pour pouvoir transmettre séparément
à chacun des modules 1 et 1', les signaux électromagnétiques qui sont transmis au
guide d'ondes 6, via son entrée IN. Ces organes de prélèvement sont prévus pour éviter
l'emploi d'un commutateur unipolaire en amont des modules 1 et 1' pour recevoir les
signaux électromagnétiques qui apparaissent au niveau de l'entrée IN. Dans une forme
préférée de réalisation, il est prévu une transition guide-microruban pour la transmission
à chaque module des signaux parvenant au guide au travers de son entrée IN. Les organes
de prélèvement 8 et 8' sont ici des plongeurs identiquement réalisés sous la forme
de tiges conductrices pénétrant à l'intérieur du guide d'ondes 6 au travers de trous
ménagés dans la paroi de ce guide d'ondes. Les tiges des plongeurs sont respectivement
immobilisées par des perles de verre 9 et 9' qui sont fixées au niveau de la paroi
et qui maintiennent chacune une tige.
[0018] La tige d'un premier des organes de prélèvement, soit ici celle de l'organe 8', est
positionnée, par l'intermédiaire de la perle qui la porte, à une distance déterminée
de la surface intérieure S de l'élément de court-circuit 7 qui vient obturer le guide
d'ondes. Cette distance déterminée est préférablement choisie égale au quart de la
longueur d'onde λ des signaux électromagnétiques que le guide d'ondes doit transmettre
au module considéré, soit en l'occurrence au module 1'. Il est éventuellement prévu
qu'elle puisse être rendue ajustable en fonction de l'application à équiper. Cet ajustement
est par exemple obtenu par action sur une capacité variable prévue au niveau d'un
filtre introduit le guide d'ondes au voisinage de l'extrémité de ce guide qui est
en court-circuit.
[0019] Ladite distance déterminée peut aussi être choisie parmi les multiples impairs de
λ/4, toutefois la distance la plus réduite est préférablement choisie pour des raisons
de compacité du dispositif.
[0020] La tige du second des organes de prélèvement, soit ici celle de l'organe 8, est ici
supposée positionnée dans un même plan que la tige de l'organe de prélèvement 8' et
à une distance de la surface S qui correspond à un multiple impair de λ/4, ce multiple
étant lui aussi choisi le plus petit possible et donc égal à 3 pour la raison de compacité
déjà indiquée ci-dessus. La distance entre les organes de prélèvement au long du guide
d'ondes est alors égale à la moitié de la longueur d'onde des signaux électromagnétiques
transmis par le guide.
[0021] Dans de telles conditions, les deux organes de prélèvement sont aptes à capturer
le champ électrique présent dans le guide d'ondes à un niveau où ce champ est maximum.
[0022] Deux interfaces micro-ondes 10, 10' qui sont par exemple de type MIC (microwave integrated
circuit) sont respectivement insérées chacune entre l'un des organes de prélèvement
8 et 8' et l'un des modules 1 ou 1' que cet organe alimente en signaux. Les interfaces
sont ici supposées être des interfaces MIC (microwave integrated circuit) et les modules
sont par exemple des amplificateurs à faible bruit couramment désignés par l'achronyme
LNA (low noise amplifier). Ces amplificateurs sont ici reliés par des liaisons microbandes
14, 14' aux tiges des plongeurs des organes de prélèvement. L'ensemble est préférablement
réalisé sur un même substrat 13 qui permet un montage simultané des amplificateurs
et qui favorise leur test en parallèle. Un important gain en matière d'encombrement
du dispositif comportant un tel ensemble est obtenu.
[0023] En fonctionnement nominal, un des amplificateurs 1 ou 1' est activé, alors que l'autre
est maintenu éteint. La présence de l'amplificateur éteint ne doit pas perturber pas
le champ dans le guide d'ondes 6 et ceci peut être assuré en insérant un commutateur
simple entre au moins une des perles de verre et un des deux amplificateurs 1, 1',
par exemple au niveau de l'interface 10 ou 10' correspondante. Il est aussi possible
de quantifier et de corriger l'influence mutuelle des deux amplificateurs 1 et 1',
pour que les signaux parvenant à l'entrée IN du guide d'ondes parviennent en totalité
à celui des amplificateurs qui est alors actif. Il est alors possible d'obtenir un
fonctionnement avec un minimum de pertes.
[0024] En cas de panne de l'amplificateur actif, il est prévu d'activer l'amplificateur
jusqu'alors au repos, après suppression de l'alimentation de l'amplificateur en panne.
[0025] Chacun des amplificateurs dispose d'une sortie indépendante, référencée O1 pour l'amplificateur
1 et O1' pour l'amplificateur 1'. Les signaux de sortie respectivement produits par
l'un ou par l'autre de ces amplificateurs sont par exemple appliqués à un élément
de recombinaison 12, par exemple un commutateur unipolaire deux voies vers une voie,
correspondant fonctionnellement au commutateur 3 mentionné en liaison avec la figure
1. Cet élément de recombinaison, non représenté, peut aussi être un combineur fonctionnellement
correspondant au combineur 4 évoqué en liaison avec la figure 2.
[0026] Il est aussi envisagé d'insérer un filtre 11 dans la partie de guide d'ondes que
ferme l'élément de court-circuit 7, pour rendre sélectif le dispositif ainsi réalisé.
Le filtre 11 est par exemple un filtre, de type ligne à ailettes, dont la longueur
électrique est équivalente à (2N+1)λ/4. Il est réalisé sur un substrat plan divisant
en deux cavités, le tronçon de guide d'ondes où il s'étend longitudinalement. Une
telle forme de réalisation permet d'obtenir de forts coefficients de surtension et
en conséquence de faibles pertes.
1. Dispositif destiné à permettre la transmission de signaux électromagnétiques, au travers
d'une structure comportant des modules fonctionnels organisés pour que soit obtenue
une redondance de type deux pour un, dans le cas de signaux qui sont transmis par
l'intermédiaire de guides d'ondes électromagnétiques, comportant un guide d'ondes
(6) à une extrémité formant entrée (IN) duquel sont reçus les signaux destinés à être
appliqués à l'un ou l'autre de deux modules fonctionnels (1, 1') organisés pour permettre
l'obtention d'une redondance en deux pour un, ce guide d'ondes dont l'autre extrémité
est en court-circuit étant équipé de deux organes (8, 8') de prélèvement de champ
électrique qui sont prévus chacun pour alimenter un des modules et qui sont respectivement
disposés à des distances de l'extrémité en court-circuit du guide d'ondes qui sont
égales au quart ou à un multiple impair du quart de la longueur d'onde des signaux
transmis par ce guide, chaque module étant par ailleurs relié par une sortie (O1 ou
O1') à un élément de recombinaison (12), de type commutateur unipolaire ou combineur,
transmettant en aval du dispositif les signaux parvenant de l'un et/ou de l'autre
des deux modules, caractérisé en ce qu'un filtre sélectif (11) est inséré dans le guide d'ondes qu'il divise en deux cavités
dans la partie de ce guide qui est obturée par un élément de court-circuit (7).
2. Dispositif, selon la revendication 1, dans lequel les deux organes de prélèvement
sont des plongeurs ayant des tiges conductrices pénétrant à l'intérieur du guide d'ondes
par des trous ménagés dans la paroi de ce guide, ces tiges étant coplanaires et respectivement
situées à des distances de l'extrémité en court-circuit du guide d'ondes qui correspondent
au quart de la longueur d'onde λ des signaux électromagnétiques que le guide d'ondes
transmet et à un multiple impair de ce quart de longueur d'onde.
3. Dispositif, selon l'une des revendications 1, 2, dans lequel la distance entre les
organes de prélèvement au long du guide d'ondes est égale à la moitié de la longueur
d'onde des signaux électromagnétiques transmis par ce guide.
4. Dispositif, selon la revendication 1, dans lequel le filtre, introduit dans la partie
de guide d'ondes qui est obturée par un élément de court-circuit, est un filtre de
type ligne à ailettes.
5. Dispositif, selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel les modules (1, 1')
sont simultanément réalisés sur un même substrat (13) où ils sont reliés par des liaisons
microbandes (14, 14') aux tiges des plongeurs des organes de prélèvement.
1. Device intended to enable the transmission of electromagnetic signals, through a structure
comprising functional modules organized so that a two-for-one-type redundancy is obtained,
in the case of signals that are transmitted via electromagnetic waveguides, comprising
a waveguide (6) at an input-forming end (IN) of which are received the signals intended
to be applied to one or other of two functional modules (i, 1') organized to enable
a two-for-one redundancy to be obtained, this waveguide, of which the other end is
short-circuited, being equipped with two electrical field sampling units (8, 8') which
are each provided to supply one of the modules and which are respectively positioned
at distances from the short-circuited end of the waveguide which are equal to a quarter
or to an odd multiple of a quarter of the wavelength of the signals transmitted by
this guide, each module also being linked by an output (01 or 01') to a recombining
element (12), of single-pole switch or combiner type, transmitting downstream of the
device the signals coming from one and/or the other of the two modules, characterized in that a selective filter (11) is inserted in the waveguide which it divides into two cavities
in the part of this guide which is blocked by a short-circuit element (7).
2. Device, according to Claim 1, in which the two sampling units are plungers having
conductive rods penetrating inside the waveguide through holes provided in the wall
of this guide, these rods being coplanar and respectively situated at distances from
the short-circuited end of the waveguide that correspond to a quarter of the wavelength
λ of the electromagnetic signals that the waveguide transmits and to an odd multiple
of this quarter wavelength.
3. Device, according to one of Claims 1 or 2, in which the distance between the sampling
units along the waveguide is equal to half the wavelength of the electromagnetic signals
transmitted by this guide.
4. Device, according to Claim 1, in which the filter, introduced into the waveguide part
that is blocked by a short-circuit element, is a fin-line-type filter.
5. Device, according to one of Claims 1 to 4, in which the modules (1, 1') are simultaneously
produced on one and the same substrate (13) where they are linked by microstrip links
(14, 14') to the rods of the plungers of the sampling units.
1. Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, die Übertragung von elektromagnetischen Signalen
anhand einer Struktur zu ermöglichen, die Funktionsmodule aufweist, welche organisiert
sind, um im Fall von mittels elektromagnetischer Wellenleiter übertragenen Signalen
eine Redundanz des Typs zwei für eins zu erhalten, mit einem Wellenleiter (6), an
dessen einen Eingang (IN) bildendem Ende die Signale empfangen werden, die dazu bestimmt
sind, an das eine oder das andere vom zwei Funktionsmodulen (1, 1') angelegt zu werden,
welche organisiert sind, um den Erhalt einer Redundanz zwei für eins zu erlauben,
wobei dieser Wellenleiter, dessen anderes Ende kurzgeschlossen ist, mit zwei Organen
(8, 8') für den Abgriff eines elektrischen Felds ausgestattet ist, die je vorgesehen
sind, um eines der Module zu speisen, und die in Abständen zum kurzgeschlossenen Ende
des Wellenleiters angeordnet sind, die gleich dem Viertel bzw. einem ungeraden Vielfachen
des Viertels der Wellenlänge der von diesem Leiter übertragenen Signale sind, wobei
jedes Modul außerdem über einen Ausgang (01 oder 01') mit einem Rekombinationselement
(12) vom Typ einpoliger Schalter oder Kombinierer verbunden ist, das hinter der Vorrichtung
die Signale überträgt, die von dem einen und/oder dem anderen der zwei Module kommen,
dadurch gekennzeichnet, dass ein selektives Filter (11) in den Wellenleiter eingesetzt wird, den es in zwei Hohlräume
in dem Bereich dieses Leiters teilt, der von einem Kurzschlusselement (7) verschlossen
wird.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die zwei Abgriffsorgane Kolben sind, die leitende
Stangen haben, welche durch in der Wand dieses Leiters ausgebildete Löcher ins Innere
des Wellenleiters eindringen, wobei diese Stangen koplanar und in Abständen zum Kurzschlussende
des Wellenleiters angeordnet sind, die dem Viertel der Wellenlänge λ der vom Wellenleiter
übertragenen elektromagnetischen Signale bzw. einem ungeraden Vielfachen dieser Viertelwellenlänge
entsprechen.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 2, bei der der Abstand zwischen den Abgriffsorganen
entlang des Wellenleiters gleich der Hälfte der Wellenlänge der von diesem Leiter
übertragenen elektromagnetischen Signale ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der das in den von einem Kurzschlusselement verschlossenen
Wellenleiterbereich eingeführte Filter ein Filter vom Typ Flossenleitung ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, in der die Module (1, 1') gleichzeitig
auf dem gleichen Substrat (13) hergestellt werden, wo sie von Mikrostreifenverbindungen
(14, 14') mit den Stangen der Kolben der Abgriffsorgane verbunden sind.